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[導(dǎo)讀]程序測試:#include void PWM_INIT(){ CLK_PCKENR1 |= 0x80;//開啟定時器1外設(shè)時鐘 TIM1_EGR |= 0x01; //重新初始化TIM1 TIM1_CR1 = 0x00; //B7(0)可以直接寫入 B65(00)邊緣對齊模式B4(0)向上計數(shù)B3(0)計數(shù)

程序測試:#include
void PWM_INIT(){
CLK_PCKENR1 |= 0x80;//開啟定時器1外設(shè)時鐘 TIM1_EGR |= 0x01; //重新初始化TIM1 TIM1_CR1 = 0x00; //B7(0)可以直接寫入 B65(00)邊緣對齊模式B4(0)向上計數(shù)B3(0)計數(shù)器不停止發(fā)生更新事件 TIM1_RCR = 0x00; TIM1_PSCRH =0; //設(shè)定預(yù)分頻為,16分頻 1M TIM1_PSCRL =0x80; //PWM的時鐘 影響周期 TIM1_CCER1 = 0x0F; //CC2ER1開啟1,2,高電平有效 TIM1_CCMR1 = 0x60; //PWM模式1,CC1配置入輸出 TIM1_ARRH = 0; //設(shè)定重裝載值 TIM1_ARRL = 0xFF; //PWM的周期 TIM1_CCR1H = 0; TIM1_CCR1L = 0x80; // 占空比值 TIM1_CR1 |= 0x01; //使能TIM1計數(shù)器 TIM1_BKR |= 0x80;}void main(){PWM_INIT();while(1);}非常重要注意,芯片的Option配置AFR7和AFR0修改如下圖:

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編碼器?是一種傳感器,主要用于測量旋轉(zhuǎn)運動的角度、角速度和位移等參數(shù)。常見的編碼器類型包括增量式編碼器和絕對值編碼器,前者通過檢測脈沖的增加或減少來測量旋轉(zhuǎn)方向和距離,后者則直接輸出當前的絕對位置信息?。

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眾所周知,說到延時,很多人都會想到用軟件件來實現(xiàn),比如定時器之類的。今天就來說說用硬件來實現(xiàn)定時的方式,雖說沒有那么準,但是有些場合還是用得到的。

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如果定時器的重裝值和分頻設(shè)置不正確,會導(dǎo)致PWM輸出的頻率和占空比不準確,從而產(chǎn)生誤差?1。

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SysTick定時器的工作原理主要基于一個遞減計數(shù)器的機制。以下是對SysTick定時器工作原理的詳細解釋:

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pwm控制的基本原理隨著電力需求的不斷增加,電源管理技術(shù)愈加重要。開關(guān)電源作為一種高效能、可靠性高的電源,找到廣泛的應(yīng)用。

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單片機定時器是一種用于計時和定時操作的功能模塊。它通常用于生成延時、計數(shù)事件以及產(chǎn)生精確的時間間隔信號。

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在現(xiàn)代嵌入式系統(tǒng)設(shè)計中,51單片機作為一種經(jīng)典的微控制器,憑借其豐富的功能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,仍然受到工程師們的青睞。定時器中斷是51單片機中一個非常實用的功能,它可以在特定的時間間隔內(nèi)自動觸發(fā)中斷,執(zhí)行預(yù)設(shè)的操作,從而提...

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